|
ATENUAREA RADIATIEI b
Principiul lucrarii
1. Dezintegrare b
M(Z, A) > M(Z+1, A) spectrul energetic alelectronilor emisi va fi un spectru continuu.
Tranzitiile b cele mai probabile sunt acelea pentru care momentul orbital L(al electronului si al neutrinului) e nul. In acest caz momentul total al cantitati de miscare a electronului si antineutrinului reprezinta variatia spinului nucleului. Aceste tranzitii se numesc tranzitii b permise. Daca L creste, probabilitatea de tranzitie scade si in acelasi timp viata medie a nucleului creste.
Viata medie a izotopului b- activ depinde de energia tranzitiei. Cu cat energia de tranzitie este mai mare, cu atat tranzitia e mai probabila iar viata medie a izotopului mai mica.
2. Interactia radiatiilor b cu substanta
La trecerea particulelor b prin substanta acestea pierd o parte din energia lor datorita interactilor electromagnetice cu electroniisau nucleelesubstantei traversate.
Energia electronului pentru care pierderile prin radiatie devin egale cu pierderile prin ionizare se numeste energie critica.
Parcursul particulei este drumul prin absorbant de-a lungul caruia energia cinetica initiala a particulei se pierde prin interactie cu mediul strabatut si este dat de urmatoarea relatie:
Parcursul se masoara fie in unitati de lungime fie in unitati de masa superficiala. In acest caz se utilizeaza denumirea de parcurs masic , fiind
densitatea materialului. Parcursul particulei este functie de energia ei cinetica.
Scopul lucrarii:
Se studiaza absortia radiatiilor b in diversi absorbanti, se determina parcursul lor maxim si se afla energia maxima a radiatiilor b emise, se calculeaza grosimile de injumatatire, se verifica daca parcursul masic si grosimea de injumatatire masica au practic aceeasi valoare in diferiti absorbanti.
Ca detector se foloseste o sonda de scintilatie cu scintilator plastic, cu fereastra subtire de aluminiu. Drept absorbanti vor fi folosite placute din Cu, Al, Pb.
Prelucrarea datelor:
F=12, 07
Al:
0, 551=
pentru 0, 15<E<0, 8 MeV
=
Cu:
MeV
Pb: